提升水泥窑O2/CO2燃烧下生料分解速率的系统及方法

    公开(公告)号:CN117450792A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311381971.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种提升水泥窑O2/CO2燃烧下生料分解速率的系统及方法,包括分解炉、回转窑、冷却器、水分监测器、CO2循环回路和烟气水分控制器;分解炉的分解温度不超过980°;水分监测器用于监测分解炉内的水含量;烟气水分控制器设置在CO2收集支路中,通过控制烟气水分控制器的启闭,使分解炉内的水含量控制在10‑15%。本发明通过烟气水分控制器调节分解炉内水蒸汽的浓度,达到了有效提高分解炉内生料分解速率,降低了分解炉内高二氧化碳浓度对生料分解的抑制作用,避免了过高提升分解炉内温度的目的,保障系统的安全高效稳定运行,且能弥补现有水泥窑二氧化碳减排技术的不足。

    一种可动态收集金属蒸气的管式炉试验装置

    公开(公告)号:CN109030708B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN201810816836.7

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种可动态收集金属蒸气的管式炉试验装置,属于化工试验设备技术领域。所述可动态收集金属蒸气的管式炉试验装置包括水平管式炉系统、金属蒸气收集系统、供气系统和控制器;水平管式炉系统包括炉体、炉管、反应物容器、挡板和伸缩装置,反应物容器置于炉管内,炉管位于炉体内,炉体的侧壁设有炉体插槽,炉管上与炉体插槽相对应的位置设有炉管插槽,挡板依次插入炉体插槽和炉管插槽,且与伸缩装置相连;金属蒸气收集系统包括多个采样管、三通电磁阀和抽气泵,供气系统与炉管的一端连接,当收集金属蒸气时,采样管轮流插入炉管的另一端。该试验装置,对金属的回收率较高,达到90%以上,能实现对金属蒸气的动态收集。

    改性高岭土协同等离子体吸附重金属和碱金属蒸气的方法

    公开(公告)号:CN106943855B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710287824.5

    申请日:2017-04-27

    Abstract: 本发明提供一种改性高岭土协同等离子体吸附重金属和碱金属蒸气的方法,首先对高岭土进行轻微煅烧,接着进行Ca(OH)2和CH3COONa溶液浸渍改性,然后将改性后的高岭土喷入高温炉膛内对金属蒸气进行一次吸附,随后改性高岭土进入高温烟道,在O2/H2O等离子体激发的富含含氧自由基作用下,对金属蒸气进行二次吸附。最后,富集重金属和碱金属的高岭土粉末被除尘设备捕集。该方法通过改性高岭土粉末以及低温等离子体的协同作用,提升高岭土对金属氯化物蒸气的吸附能力,实现高岭土高效控制亚微米重金属排放和减轻炉内结渣、换热面积灰和高温腐蚀。

    一种耦合新能源利用二氧化碳的系统和方法

    公开(公告)号:CN108404587A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810148295.5

    申请日:2018-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种耦合新能源利用二氧化碳的系统和方法,该系统包括能源转换设备、二氧化碳捕集设备、压力泵设备、甲烷化设备、气液分离设备、分解水设备、甲烷催化裂解设备、新能源设备;能源转换设备、二氧化碳捕集设备、压力泵设备、甲烷化设备、气液分离设备和分解水设备依次连接;分解水设备还分别与能源转换设备和压力泵设备连接;所述甲烷催化裂解设备分别与压力泵设备和气液分离设备连接;新能源设备分别与甲烷化设备、分解水设备和甲烷催化裂解设备连接。本发明首次提出了化石能源能量转换利用系统中,通过利用新能源实现二氧化碳的利用,达到化石能源能量高效利用以及二氧化碳零排放的目的。

    一种基于氮气资源化利用降低富氧燃烧电站能耗的系统及方法

    公开(公告)号:CN105351020A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510785781.4

    申请日:2015-11-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于氮气资源化利用降低富氧燃烧电站能耗的系统及方法,该系统包括空气分离装置、第二发电机、第二透平、第二热交换器、锅炉、二氧化碳压缩和提纯装置、第一发电机、第一透平和第一热交换器;空气分离装置生产的高压氮气经管道与第二热交换器相连;分离的氧气在锅炉内与燃料发生反应生成以水蒸汽和二氧化碳为主的烟气,烟气经管道进入二氧化碳压缩和提纯装置,分离获得高浓度二氧化碳;第一透平排出高温蒸汽进入第二热交换器与高压氮气换热,生成高温高压氮气,高温高压氮气进入第二透平推动第二发电机发电,产生的电力输送至空气分离装置和二氧化碳压缩和提纯装置,达到降低富氧燃烧电站系统能耗,提高电站系统效率的目的。

    一种生活垃圾焚烧飞灰提质并制备地聚合物的方法

    公开(公告)号:CN114772986A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210442739.2

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明提出了一种生活垃圾焚烧飞灰提质并制备地聚合物的方法。工艺流程见图示,包括两次飞灰水洗、水洗废水回收利用和制备地聚合物浆料,其中重金属处理简单且得到了有效固定。所述两级飞灰水洗工艺,一级飞灰水洗在低液固比条件下,去除Na、K等可溶性氯盐,实现定向除盐;利用Na2SO4对一级水洗废水进行脱钙,得到杂盐水和石膏产品;二级飞灰水洗提高液固比同时定量添加Na2SO4,将焚烧飞灰在中Ca氧化物转化为Ca2SO4,同时过滤废水具有一定碱性,回收利用进行无害化处理。经两级水洗处理干燥后的焚烧飞灰研磨成粉,可作为地聚合物制备材料。本方法相较于热法处理焚烧飞灰能耗低,无二次污染,有效固定重金属,整个工艺过程实现净零排放,可实现焚烧飞灰资源化利用。

    一种实验用多功能可视化热重分析装置及方法

    公开(公告)号:CN112611671A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011508587.9

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种实验用多功能可视化热重分析装置及方法,包括电加热炉、温控系统、称重系统、气控系统、升降系统和冷却系统。电加热炉分为上加热区及下加热区两部分,上加热区和所述下加热区中心设有可视化窗口,反应管安装并固定于电加热炉内;反应管经金属波纹管与称重系统进行软连接并保证密封,解决了反应管与电子天平之间的软连接及密封的难题;利用升降系统实现电加热炉和反应管的整体移动,从而有效避免了电子天平移动带来的称重信号波动及反应管热惯性,弥补了现有热重分析装置的不足。本发明结构简单、操作方便、准确度高、可实现可视化观察、急冷取样、迅速变温及复杂气氛等条件下样品的热重分析。

    一种等离子体液态排渣的气化炉及方法

    公开(公告)号:CN107488470A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710845869.X

    申请日:2017-09-19

    CPC classification number: C10J3/485 C10J3/526 C10J2200/152

    Abstract: 本发明提供了一种等离子体液态排渣的气化炉及方法,炉体内设置有三段式炉膛,三段式炉膛包括从下到上的灰熔融室、燃烧室和气化室;灰熔融室的下部连接冷渣水槽,冷渣水槽与炉体的排渣口经管道连通,灰熔融室上部经渐扩段与燃烧室连通,燃烧室上部经渐缩、渐扩段后与气化室连通;本发明所述煤气化方法无需提高氧煤比和气化温度,也无需添加助溶剂就可以使灰渣以液态或固态的形式排出,利用高温等离子体火焰将碳灰颗粒温度提升至其完全熔融温度,熔融态碳灰落入灰熔融室下部的灰熔融区,灰熔融区内的熔融态灰流入冷渣水槽,实现液态排渣;熔融态灰在冷渣水槽内经过冷却水的充分冷却,形成固态灰渣即实现固态排渣。

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